Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может быть использовано для установления соответствия данных от различных геофизических приборов одним и тем же глубинам скважин. Известны способы согласования дан ных по глубине при каротаже скважин путем измерения длины кабеля и учета расстояния между различными зонда ми скважинного прибора D Недостатком этих способов является невозможность установления соответствия данных при исследовании скважин кo шлeкcными и комбинированны ми приборами, база измерения между которь.ш не может быть строго зафикс рована. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ согласова ния данных при каротаже, основанный на определении мгновений скорости движения зонда по максимальному значению взаимной корреляционной функции (ВКФ) измерений от двух идентичных, геофизических приборов, которые сдвинуты один относительно другого на постоянную базу, позволяющий опре делить глубину погружения геофизичес кого зонда посредством интегрировани во времени мгновенной скорости движе ния зонда 2J. С помощью известного способа на основании, определенных абсолютных глубин можно решать задачу установления соответствия данных от приборов, не имеющих между собой фиксированной, базы измерения. Однако для это го необходимо в общем случае в каждьп1 такой прибор включать по два идентичных прибора, с помощью которых решается задача. Кроме того, при измерении идентичности приборами флуктуирующего поля определяемая ВКФ не имеет единственный экстремум, что может привести к большим ошибкам в определении мгновений скорости движения зонда. Из-за этого при интегрировании накапливается большая случайная ошибка в значениях глубины погружения зонда. Даже при исполь зовании в качестве идентичньЕх; приборов микрозондирования слабофлуктуиру ющих полей данные измерения могут со держать значительные случайные флуктуации за счет того, что замеры разными приборами из-за вращения зонда 1 4 2 во времени движения на одной и той же глубине скважины осуществляются при различ№1х азимутальных углах. Целью изобретения является повышение точности определения сдвнга данных по глубине. Указанная цель достигается тем, что согласно способу согласования данных каротажа по глубине скважин, включающему снятие отсчетов от двух радиометров, расположенных на различной глубине, вычисление максимума взаимно корреляционной функции сигналов радиометров, по положению которого судят о сдвиге данных по глубине, осуществляют низкочастотную фильтрацию сигналов от радоиметров с частотой среза 6-8% от частоты снятия отсчетов с радиометров. Здесь под частотой снятия отсчетов с радиометров, понимается величина , где At - временный интервал, через который осуществляется опрос счетчика излучений. Применение в совокупности радиоактивного излучения пород и фильтрации данных о радиометрах приводит к тому, что определяемая ВКФ или суммарное квадратическое отклонение данных устойчиво по различным геологическим разрезам скважин. имеет выраженный единственный экстремум, соответствующий сдвигу данных. Это объясняется тем, что низкочастотная фильтрация с узкой полосой пропускания максимально убирает случайную составляющую сигнала с радиометра и одинаково искажает в сигнале информацию об истинной радиоактивности пород. Предлагаемьш способ может быть реализован, например, следующим образом. В два набора геофизических -приборов, механически связанных между собой гибким геофизическим кабелем, включается по одному идентичному фильтру, которые- измеряют естественную радиоактивность пород в скважине. Через определенный интервал глубин ДН со счетчиков радиоактивных импульсов каждого .радиометра снимаются значения накопленного за время (где V(/ - скорость каротажа) числа импульсов. Значение дН выбирается обычным способом, как это делается в практике радиоактивного каротажа, например см. Снятые значения числа импульсов в виде, например, двух последовательностей электрических импульсов соответствующей амплитуды по даются по отдельности на идентичные низкочастотные фильтры. Данные фильтры могут быть выполнены как в цифре воМ, так и в аналоговом виде. Характеристики фильтра выбираются таким Образом, чтобы частота среза fg. поло сы его пропускания удовлетворяла условию . (6;8)V f 8с Too4t ЮОлН Например, при см/с, см получаем ,5-9 1/с. С выходов фш1ь трон последовательности отфильтрован ных импульсов подаются на вход блока в котором по максимуму ВКФ определяется относительный сдвиг последовательностей импульсов. Данный блок мо жет быть выполнен, например, в видецифрового устройства на базе микропроцессора, в оперативную память кот рого заносятся последовательности значений импульсов в виде двух наборов данных {х; } 1, Число N значений запоминаемых последовател ностей задается исходя из требуемого интервала глубин 4Н, на котором решается задача согласования. Например, для м и см имеем N 250. Далее для различных относительных сдвигов i, определяют 044 сязначения взаимной корреляционной функции по формуле rl-1-и -1 5срУр., , К-- N-i где Хр и Ур,. -центрированные значения величин Хр и Ур-i соответственно. Максимальное значение сдвига m задается из условия m.dHsfL, где L - максимальная величина изменения длины гибкой связи между наборами приборов в процессе каротажа. Так, например, при см и см значение m выбирается раврым . Среди всех значений К vL-mil 4т, (1 определяется максимальное KL.. Тогда значение - искомый относительньш сдвиг данных. Предлагаемый способ позволяет автоматизировать с помощью ЭВМ процесс согласования. данных от различных приборов, а также получить высокую точность согласования данных.В отличие от известного экономический эффект от применения предлагаемого изобретения ожидается.за счет сокращения числа приборов, спускаемых в скважину. Кроме того, ожидается повышение качества комплексной интерпретации материалов ГИС за счет получения высокой точности согласования данных.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПРИВЯЗКИ ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ К ИСТИННОЙ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ | 1968 |
|
SU208601A1 |
УСТРОЙСТВО для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ ГЛУБИНЫ НАХОЖДЕНИЯ СКВАЖИННОГО ПРИБОРА | 1968 |
|
SU206472A1 |
Способ согласования по глубине геофизических данных при исследовании необсаженных скважин | 1983 |
|
SU1114788A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАРОТАЖА СКВАЖИН | 1973 |
|
SU407259A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ | 1991 |
|
RU2018887C1 |
Способ акустического каротажа скважин | 1981 |
|
SU1187126A1 |
АППАРАТУРА ДЛЯ КАРОТАЖА СКВАЖИН | 1973 |
|
SU407258A1 |
Способ исследования пластов-коллекторов | 1986 |
|
SU1350339A1 |
СПОСОБ НЕЙТРОННОГО АКТИВАЦИОННОГО КАРОТАЖА НА ХЛОР | 1992 |
|
RU2082185C1 |
СПОСОБ НЕЙТРОННОГО АКТИВАЦИОННОГО КАРОТАЖА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2073895C1 |
СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ ДАННЫХ КАРОТАЖА ПО ГЛУБИНЕ СКВА}КИН, включающий снятие отсчетов от двух радиометров, расположенных на различной глубине, вычисление максимума взаимно корреляционной функции сигналов радиометров, по положению которого судят о сдвиге данных по глубине, отличающийся тем, что, с целью повьшения точности определения сдвига данных по глубине, осуществляют низкочастотную ф mьтpaцию сигналов от радиометров с частотой среза 6-8% от частоты снятия отсчетов с радиометров.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Кривко Н.Н., Шароварин В.Д., Широков В.Н | |||
Промысловогеофизическая аппаратура и оборудование | |||
М., Недра | |||
Приспособление для изготовления в грунте бетонных свай с употреблением обсадных труб | 1915 |
|
SU1981A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
СПОСОБ ПРИВЯЗКИ ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ К ИСТИННОЙ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ | 0 |
|
SU208601A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1985-07-23—Публикация
1983-12-23—Подача